Формирование фотоакустического отклика в двуслойной структуре полимер/гель
Андрусенко Д.А.1, Алексеев А.Н.1, Кузмич А.Г.1, Лазаренко М.М.1, Василюк С.В.1, Бурбело Р.М.1
1Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев, Украина
Email: and_@univ.kiev.ua
Поступила в редакцию: 25 июля 2020 г.
В окончательной редакции: 20 августа 2020 г.
Принята к печати: 21 августа 2020 г.
Выставление онлайн: 11 октября 2020 г.
Проведены экспериментальные исследования процессов формирования фотоакустического отклика от слоистой структуры полиэтилен/гидрогель при ее облучении периодически модулированным светом. Тепловые источники расположены в геле, вблизи границы раздела с полиэтиленом. Отклик в форме колебаний давления газа в фотоакустической ячейке возникает вследствие термоупругой деформации слоя полиэтилена при его неоднородном по толщине нагреве температурной волной. Полученные результаты могут быть полезными для модификации методов, основанных на процессах диффузии в гелях. Ключевые слова: фотоакустический эффект, температурная волна, "drum effect", модулированный свет, агароза, газомикрофонный метод, термоупругие деформации, диффузия, гидрогель.
- V.C. Romao, S.A. Martins, J. Germano, F.A. Cardoso, S. Cardoso, P. P. Freitas. ACS Nano, 11 (11), 10659 (2017). DOI: 10.1021/acsnano.7b06703
- Е.А. Тутов. ЖТФ, 82 (6), 30 (2012). [E.A. Tutov. Tech. Phys., 57, 765 (2012). DOI: 10.1134/S1063784212060242]
- S. Behera, P.A. Mahanwar. Polymer-Plastics Technology and Materials, 59 (4), 341 (2020). DOI: 10.1080/25740881.2019.1647239
- N.A. Peppas, A.S. Hoffman. Hydrogels. In Biomaterials Science (Academic Press, 2020). DOI: 10.1016/B978-0-12-816137-1.00014-3
- B.W. Pogue, M.S. Patterson. J. Biomed. Opt., 11, 041102 (2006). DOI: 10.1117/1.2335429
- W.C. Vogt, C. Jia, K.A. Wear, B.S. Garra, J. Pfefer. J. Biomed. Opt., 21, 101405 (2016). DOI: 10.1117/1.JBO.21.10.101405
- H.M. Heres, M.U. Arabul, M.C.M. Rutten, F.N. Van de Vosse, R.G.P. Lopata. J. Biomed. Opt., 22 (4), 041013 (2017). DOI: 10.1117/1.JBO.22.4.041013
- Е.С. Насонова. Цитология, 50 (11), 927 (2008)
- P.H. Johnson, L.I. Grossman. Biochemistry, 16, 4217 (1977) DOI: 10.1021/bi00638a014
- M. Hanauer, S. Pierrat, I. Zins, A. Lotz, C. Sonnichsen. Nano Lett., 7, 2881 (2007). DOI: 10.1021/nl071615y
- Y. Liu, J.J. Yin, Z.H. Nie. Nano Res., 7, 1719 (2014). DOI: 10.1007/s12274-014-0541-9
- L.V. Wang, S. Hu. Science, 335, 1458 (2012). DOI: 10.1126/science.1216210
- L.V. Wang. Med. Phys., 35 (12), 5758 (2008). DOI: 10.1118/1.3013698
- A.C. Tam. Rev. Mod. Phys., 58 (2), 381 (1986). DOI: 10.1103/RevModPhys.58.381
- M.J. Adams, G.F. Kirkbright. Analyst., 102 (1213), 281 (1977). DOI: 10.1039/AN9770200281
- Д.А. Андрусенко, И.Я. Кучеров. ЖТФ, 69 (12), 1 (1999). [D.A. Andrusenko, I.Y. Kucherov. Tech. Phys. 44 (12), 1397 (1999). DOI:10.1134/1.1259558]
- U. Zammit, F. Mercuri, S. Paoloni, M. Marinelli, R. Pizzoferrato. J. Appl. Phys., 117, 105104, (2015). DOI: 10.1063/1.4914491
- A. Rosencwaig, A. Gersho. J. Appl. Phys., 47 (1), 64 (1976). DOI: 10.1063/1.322296
- L.F. Perondi, L.C.M. Miranda. J. Appl. Phys., 62 (7), 2955 (1987). DOI: 10.1063/1.339380
- P. Charpentier, F. Lepoutre, L. Bertrand. J. Appl. Phys., 53 (1), 608 (1982). DOI: 10.1063/1.329966
- A. Somer, A. Gon calves, T.V. Moreno, G.K. Cruz, M.L. Baesso, N. Astrath, A. Novatski. Meas. Sci. Technol., 31 (7), 075202 (2020). DOI: 10.1088/1361-6501/ab786a
- E.M. Zveriaev. Constructive theory of thin elastic shell (Preprints of the Keldysh Institute of Applied Mathematics, 2016). DOI: 10.20948/prepr-2016-33
- A. Rosencwaig. Photoacoustics and Photoacoustic Spectroscopy (Wiley, GB, 1980). DOI: 10.1002/ange.19820940341
- Л.Ю. Садовская, Т.В. Свиридова, Т.М. Якименко, Д.В. Свиридов. Докл. НАН Беларуси, 60 (2), 58 (2016)
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.